×
27.04.2013
216.012.3b0a

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительству, а именно к оборудованию теплоэнергетических станций и для промышленных топочных установок. Устройство для очистки дымовых газов содержит конденсатор, расположенный над дымовой трубой в виде купола, конденсатосборник, состоящий из лотка и водосточной трубы, и усеченный конус, смонтированный на дымовой трубе и соединенный полуцилиндрической поверхностью с основанием конденсатора, при этом на внешней поверхности конденсатора размещены продольно расположенные жалюзи, каждый элемент которых представляет собой крыло, профиль которого в зоне контакта с куполом соответствует его контуру, а на боковой поверхности усеченного конуса от меньшего его основания к большему выполнены винтообразные канавки в виде «ласточкина хвоста», причем винтообразные канавки у большего основания усеченного конуса соединены с лотком. Дымовая труба снабжена термоэлектрическим генератором, выполненным в виде корпуса с проходным каналом для дымовых газов и комплекта дифференциальных термопар, «горячие» концы которых расположены в проходном канале для дымовых газов, а «холодные» концы расположены на внешней поверхности корпуса термоэлектрического генератора вне канала для дымовых газов, кроме того, вход проходного канала соединен с выходом дымовой трубы, а выход проходного канала соединен с внутренней поверхностью куполообразного кожуха. Технический результат: снижение энергоемкости при обеспечении безопасной эксплуатации высотного сооружения дымовой трубы, повышение эффективности очистки. 4 ил.
Основные результаты: Устройство для очистки дымовых газов, содержащее конденсатор, расположенный над дымовой трубой в виде купола, конденсатосборник, состоящий из лотка и водосточной трубы, и усеченный конус, смонтированный на дымовой трубе и соединенный полуцилиндрической поверхностью с основанием конденсатора, при этом на внешней поверхности конденсатора размещены продольно расположенные жалюзи, каждый элемент которых представляет собой крыло, профиль которого в зоне контакта с куполом соответствует его контуру, а на боковой поверхности усеченного конуса от меньшего его основания к большему выполнены винтообразные канавки в виде «ласточкина хвоста», причем винтообразные канавки у большего основания усеченного конуса соединены с лотком, отличающееся тем, что дымовая труба снабжена термоэлектрическим генератором, выполненным в виде корпуса с проходным каналом для дымовых газов и комплекта дифференциальных термопар, «горячие» концы которых расположены в проходном канале для дымовых газов, а «холодные» концы расположены на внешней поверхности корпуса термоэлектрического генератора вне канала для дымовых газов, кроме того, вход проходного канала соединен с выходом дымовой трубы, а выход проходного канала соединен с внутренней поверхностью куполообразного кожуха.

Изобретение относится к энергетике, а именно к оборудованию теплоэнергетических станций и для промышленных топочных установок.

Известно устройство для очистки дымовых газов (см. а.с. №1121541, МПК F23J 11/00, 1984, Бюл. №40), содержащее конденсатор, расположенный над дымовой трубой в виде купола, конденсатосборник, состоящий из лотка и водосточной трубы, и усеченный конус, смонтированный на дымовой трубе и соединенный полуцилиндрической поверхностью с основанием конденсатора.

Недостатком известного устройства является малая высота подъема газов, обусловленная тем, что в данном устройстве фактически не используется сила ветра для подъема газов.

Кроме того, наблюдается резкое снижение эффекта тепломассообмена наружного воздуха и дымовых газов при ветровой нагрузке, когда дымовые газы смещаются от поверхности купола со стороны воздействия ветра к дымовой трубе и противоположной поверхности купола, что значительно уменьшает объем полезного тепломассообмена, при этом твердые частицы примесей дымовых газов, скользя по гладкой боковой поверхности усеченного конуса как под воздействием дымовых газов, огибающих конусный отражатель, так и под воздействием ветровой нагрузки, переходят частично в состояние витания, что впоследствии приводит к интенсивному загрязнению внутренней поверхности купола и в конечном итоге снижает эффективность очистки.

Известно устройство очистки дымовых газов (см. патент РФ №2156921, МПК F23J 15/02 2000, Бюл. №27), содержащее конденсатор, расположенный над дымовой трубой в виде купола, конденсатосборник, состоящий из лотка и водосточной трубы, и усеченный конус, смонтированный на дымовой трубе и соединенный полуцилиндрической поверхностью с основанием конденсатора, при этом на внешней поверхности конденсатора размещены продольно расположенные жалюзи, каждый элемент которых представляет собой крыло, профиль которого в зоне контакта с куполом соответствует его контуру, а на боковой поверхности усеченного конуса от меньшего его основания к большему выполнены винтообразные канавки в виде «ласточкина хвоста», причем винтообразные канавки у большего основания усеченного конуса соединены с лотком.

Недостатком является энергоемкость устройства для очистки дымовых газов, особенно при эксплуатации в ночное время, когда для обеспечения безопасной эксплуатации высотного сооружения дымовой трубы устанавливается ее световая защита с подачей электроэнергии от постороннего источника энергии на сигнальные устройства - фонари.

Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости при обеспечении безопасной эксплуатации высотного сооружения дымовой трубы, особенно в ночное время суток с использованием светового ограждения для летающих аппаратов путем устранения дополнительного источника электрической энергии за счет использования термоэлектрического генератора, выполненного как устройство, распределяющее потоки дымовых газов и воздуха окружающей среды.

Технический результат достигается тем, что устройство для очистки дымовых газов содержит конденсатор, расположенный над дымовой трубой в виде купола, конденсатосборник, состоящий из лотка и водосточной трубы, и усеченный конус, смонтированный на дымовой трубе и соединенный полуцилиндрической поверхностью с основанием конденсатора, при этом на внешней поверхности конденсатора размещены продольно расположенные жалюзи, каждый элемент которых представляет собой крыло, профиль которого в зоне контакта с куполом соответствует его контуру, а на боковой поверхности усеченного конуса от меньшего его основания к большему выполнены винтообразные канавки в виде «ласточкина хвоста», причем винтообразные канавки у большего основания усеченного конуса соединены с лотком, при этом дымовая труба снабжена термоэлектрическим генератором, выполненным в виде корпуса с проходным каналом для дымовых газов и комплекта дифференциальных термопар, «горячие» концы которых расположены в проходном канале для дымовых газов, а «холодные» концы расположены на внешней поверхности корпуса термоэлектрического генератора вне канала для дымовых газов, кроме того, вход проходного канала соединен с выходом дымовой трубы, а выход проходного канала соединен с внутренней поверхностью куполообразного кожуха.

На фиг.1 представлен общий вид устройства в продольном разрезе; на фиг.2 - развертка усеченного конуса с винтообразными канавками на внешней боковой поверхности; на фиг.3 - вид винтообразной канавки в виде «ласточкина хвоста»; на фиг.4 - термоэлектрический генератор.

Устройство для очистки дымовых газов состоит из концентрически расположенных над дымовой трубой 1 (фиг.1) конусного отражателя 2, усеченного конуса 3, куполообразного кожуха 4 и конденсатосборника, состоящего из лотка 5 и водосточной трубы 6.

Над внешней поверхностью куполообразного кожуха 4 с помощью крепления 7 размещены продольно расположенные элементы жалюзи 8. На боковой поверхности с внешней стороны усеченного конуса 3 выполнены винтообразные канавки 9 (фиг.2), связывающие меньшее основание 10 усеченного конуса 3 и его большее основание 11, при этом винтообразные канавки 9 (фиг.3) выполнены в корпусе усеченного конуса в виде «ласточкина хвоста».

Дымовая труба 1 снабжена термоэлектрическим генератором 12, выполненным в виде корпуса 13 с проходным каналом 14 для дымовых газов и комплектом дифференциальных термопар 15, «горячие» концы 16 которых расположены в проходном канале 14 для дымовых газов, «холодные» концы 17 расположены на внешней поверхности корпуса 13 термоэлектрического генератора 12 вне проходного канала 14 для дымовых газов. Кроме того, вход 18 проходного канала 14 соединен с выходом 19 дымовой трубы, а выход 20 проходного канала 14 соединен с внутренней поверхностью 21 куполообразного кожуха 4.

Устройство для очистки дымовых газов работает следующим образом.

Дымовые газы с различной концентрацией загрязнений на выходе 19 дымовой трубы 1 имеют температуру около 100°С и частично поступают в проходной канал 14 корпуса 13 термодинамического генератора 12, где контактируют с «горячими» концами 16 дифференциальных термопар 15. Одновременно воздух окружающей среды, проходя через элементы жалюзи 8 и смешиваясь с дымовыми газами, имеет температуру 20-30°С и контактирует с внешней поверхностью корпуса 13 термодинамического генератора 12, на которой расположены (вдали от проходного канала 14) «холодные» концы 17 дифференциальных термопар 15.

При выполнении дифференциальных термопар 15 из хромель-копеля с высоким значением термо-ЭДС при перепаде температур (см., например, Иванова Г.М. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Энергоатомиздат, 1984, 230 с.) в термодинамическом генераторе 12 на комплекте дифференциальных термопар 15 появляется термо-ЭДС, суммарное значение которой становится достаточным для поддержания дежурного освещения, например, осветительными приборами с напряжением 12-36 В (см., например, Технические основы теплотехники. Технический эксперимент: справочник под ред. В.М.Зорина. М.: Энергоатомиздат, 1988, 560 с.).

При этом устройство для очистки дымовых газов работает в основном в двух режимах эксплуатации в изменяющихся погодно-климатических условиях.

При малых перемещениях наружного воздуха, вызванных лишь изменением его плотности под воздействием температуры окружающей среды у основания дымовой трубы и на уровне устройства очистки или же при ветровой нагрузке, имеющей скоростной напор, меньший или равный расходу дымовых газов, выбрасываемых из дымовой трубы 1, жалюзи 8 находятся в положении» открыто», т.е. дымовые газы и наружный воздух беспрепятственно проходят через сетчатую поверхность куполообразного кожуха 4 и процесс очистки осуществляется следующим образом.

Дымовые газы, содержащие твердые частицы и влагу, выходят из трубы 1 и попадают во внутреннюю полость конусного отражателя 2. При этом дымовые газы теряют свою скорость, и крупные твердые примеси под воздействием силы тяжести осаждаются на боковую поверхность усеченного конуса 3. Твердые примеси, осевшие на боковую поверхность усеченного конуса 3, скользят по ней и попадают внутрь винтообразных канавок 9, где по мере скольжения перемещаются от меньшего основания 10 усеченного конуса 3 к его большему основанию 11 и далее поступают в лоток 5, а из последнего в водосточную трубу 6.

Наличие на боковой поверхности усеченного конуса 3 винтообразных канавок 9 в виде «ласточкиного хвоста» предотвращает сдувание дымовыми газами отраженных от конусного отражателя 2 твердых примесей с последующим их витанием, что в итоге может способствовать забиванию сетчатой поверхности куполообразного кожуха 4 твердыми примесями.

Дымовые газы, частично очистившись от твердых загрязнений при контакте с боковой поверхностью усеченного конуса 3, движутся дальше и в куполообразном кожухе 4 расширяются и, охлаждаясь до температуры точки росы, ударяются о внутреннюю поверхность куполообразного кожуха 4. Дымовые газы подвергаются воздействию холодного воздуха, поступающего через куполообразный кожух 4, изготовленный из синтетического волокна в виде водонепроницаемой термостойкой сетки. Между куполообразным кожухом 4 и наружным воздухом происходит теплообмен. Дымовые газы контактируют с куполообразным кожухом 4 и в результате охлаждения находящийся в нем пар конденсируется и обволакивает водяной пленкой взвешенные в дымовых газах твердые примеси. Конденсат вместе с примесями стекает с внутренней поверхности куполообразного кожуха 4 в лоток 5 и по водосточной трубе 6 удаляется в стояк. Очищенные дымовые газы через куполообразный кожух 4 выходят в атмосферу.

При ветровой нагрузке, когда скорость перемещения наружного воздуха превышает скорость выхода дымовых газов, выбрасываемых из дымовой трубы 1, процесс очистки осуществляется следующим образом.

Часть элементов жалюзи 8, находящихся с надветренной стороны, поворачиваются (подобно флюгеру), т.е. переходят в положение «закрыто» (фиг.1), предотвращающее поступление воздуха окружающей среды вовнутрь куполообразного кожуха 4, что может препятствовать выходу дымовых газов из дымовой трубы 1. А это привело бы к тому, что резко снижается эффективность очистки дымовых газов и возрастает энергоемкость выброса дымовых газов, обусловленная необходимостью увеличения мощности устройств (дымососов, вентиляторов и т.д.), транспортирующих дымовые газы по дымовой трубе 1, что связано с необходимостью преодоления дополнительного сопротивления, состоящего из сопротивления движению дымовых газов по внутренней полости трубы и части наружного воздуха, поступающего в трубу под воздействием ветровой нагрузки.

Часть элементов жалюзи 8, находящихся с подветренной стороны, остается в положении «открыто». Каждый элемент жалюзи 8 выполнен в форме крыла с зазором от поверхности от поверхности куполообразного кожуха 4 и с надветренной стороны наружный воздух под действием ветровой нагрузки разделяется на два потока. Один поток наружного воздуха омывает элементы жалюзи 8, находящиеся в положении «закрыто» с внешней стороны и выполненные в виде крыла, а другой поток наружного воздуха движется через воздушный зазор между данными элементами жалюзи 8 и поверхностью куполообразного кожуха 4. Это оказывает эжектирующее действие на дымовые газы, выбрасываемые из дымовой трубы, в результате увеличивается высота их подъема, т.е. улучшается экологическая обстановка в зоне нахождения дымовой трубы.

При этом отсутствие непосредственного ветрового воздействия на площадь куполообразного кожуха 4 с надветренной стороны вследствие закрытия ее частью жалюзи 8 способствует высокоэффективности процесса очистки дымовых газов по всей внутренней поверхности куполообразного кожуха 4 в изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации устройства для очистки дымовых газов. Очищенные дымовые газы через куполообразный кожух 4 выходят в атмосферу как с подветренной, так и с надветренной стороны, причем с надветренной стороны дымовые газы контактируют с потоком наружного воздуха, проходящего в воздушный зазор между крылом элемента жалюзи 8 и куполообразным кожухом 4, и поднимаются на большую высоту, чем физические размеры дымовой трубы 1 и куполообразного кожуха 4. В результате обеспечивается эффективная очистка как при спокойном перемещении наружного воздуха, так и при ветровой нагрузке.

Оригинальность технического решения заключается в том, что достигается снижение энергоемкости устройства для очистки дымовых газов при обеспечении безопасной эксплуатации высотного сооружения - дымовой трубы, особенно в темное время суток за счет создания защитного освещения без использования дополнительного электроисточника, а применением термодинамического генератора, использующего тепловой потенциал дымовых газов, выбрасываемых в окружающую среду.

Устройство для очистки дымовых газов, содержащее конденсатор, расположенный над дымовой трубой в виде купола, конденсатосборник, состоящий из лотка и водосточной трубы, и усеченный конус, смонтированный на дымовой трубе и соединенный полуцилиндрической поверхностью с основанием конденсатора, при этом на внешней поверхности конденсатора размещены продольно расположенные жалюзи, каждый элемент которых представляет собой крыло, профиль которого в зоне контакта с куполом соответствует его контуру, а на боковой поверхности усеченного конуса от меньшего его основания к большему выполнены винтообразные канавки в виде «ласточкина хвоста», причем винтообразные канавки у большего основания усеченного конуса соединены с лотком, отличающееся тем, что дымовая труба снабжена термоэлектрическим генератором, выполненным в виде корпуса с проходным каналом для дымовых газов и комплекта дифференциальных термопар, «горячие» концы которых расположены в проходном канале для дымовых газов, а «холодные» концы расположены на внешней поверхности корпуса термоэлектрического генератора вне канала для дымовых газов, кроме того, вход проходного канала соединен с выходом дымовой трубы, а выход проходного канала соединен с внутренней поверхностью куполообразного кожуха.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 148 items.
10.07.2015
№216.013.61dc

Ограждающий элемент с солнечным коллектором

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям ограждающих элементов с солнечным коллектором, и может быть использовано в строительстве различных отапливаемых зданий, преимущественно сельскохозяйственных. Технический результат: поддержание заданных теплоизоляционных свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556594
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.6ab4

Трехслойная ресурсосберегающая железобетонная панель

Изобретение относится к строительству, в частности к ограждающим конструкциям промышленных зданий. Технический результат - обеспечение энергосберегающих условий эксплуатации промышленных зданий и сооружений, особенно в условиях отрицательных температур окружающей среды. Трехслойная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558874
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.73d2

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к области энергетики. Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости за счет поддержания стационарности тепломассообмена в условиях различных температурных воздействий окружающей среды на наружную поверхность вытяжной башни путем обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561225
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.09.2015
№216.013.7fbb

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, а именно к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефеката сахарных заводов или смеси дефеката и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Технической задачей изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564296
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.11.2015
№216.013.8fee

Забивная сейсмостойкая свая

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для погружения сборных железобетонных свай сплошного сечения в грунт способом забивки. Забивная сейсмостойкая свая включает ствол с раздвигающейся нижней частью и размещенным внутри последней клиновидным элементом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568462
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.9451

Экструдер пресса для производства макаронных изделий улучшенного качества

Экструдер включает содержащийся в корпусе шнек с выходным валом привода экструдера с одной стороны и с формующим устройством с другой стороны. Винтовая поверхность шнека разделена на три ступени, первая из которых связана с тестосмесителем, вторая ступень является зоной дозированной подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569588
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9523

Система оборотного водоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к системам оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Система оборотного водоснабжения, содержащая теплообменники, подключаемые прямой и обратной магистралями воды к бассейну-смесителю, снабженному охладителем, подключенным к прямой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569798
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9651

Способ контроля качества смазочного масла и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области технической диагностики технических систем, имеющих замкнутую систему смазки, и может быть использовано для контроля качества моторных масел в процессе эксплуатации. Оценивают степень загрязнения масла в процессе эксплуатации, при этом дополнительно одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570101
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b0f

Водоотвод для скатной крыши многоэтажного дома

Изобретение относится к области строительства, в частности к водоотводу для скатной крыши многоэтажного здания. Техническим результатом изобретения является ресурсосберегающая эксплуатация здания за счет использования для освещения в темное время суток подъездов и вспомогательных помещений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571320
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.03.2016
№216.014.bf61

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вентилятор, на нижнюю и верхнюю поверхности каждой из лопастей вентилятора наносят наноматериал в виде стекловидной пленки, причем нанопокрытие выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576948
Дата охранного документа: 10.03.2016
Showing 71-80 of 146 items.
20.07.2014
№216.012.e279

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников

Изобретение относится к информационно-измерительной технике. Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников содержит генератор, четырехплечую мостовую цепь и нуль-индикатор. Мостовая цепь состоит из двух ветвей, в первой из которых установлены последовательно соединенные первый и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523763
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e282

Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Мостовой измеритель параметров двухполюсников содержит последовательно соединенные генератор питающих импульсов с изменением напряжения в течение их длительности пропорционально t, где n при раздельном уравновешивании принимает значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523772
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e328

Параллельный сумматор-вычитатель на нейронах со сквозным переносом

Изобретение относится к средствам информатики и вычислительной техники и может быть использовано для синтеза арифметико-логических устройств, для создания быстродействующих и производительных цифровых устройств суммирования и вычитания чисел в двоичной системе счисления в прямых кодах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523942
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e32a

Способ выделения протяженных линейных объектов на аэрокосмических изображениях

Изобретение относится к средствам выделения линейных объектов на изображении. Техническим результатом является повышение точности выделения протяженных линейных объектов на изображении. Способ содержит обработку изображения с использованием КИХ-фильтра, позволяющего определить точки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523944
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.08.2014
№216.012.ea05

Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Изобретение относится к промышленной электронике, автоматике, информационно-измерительной технике и может быть использовано для контроля и определения параметров двухполюсников. Мостовой измеритель параметров двухполюсников содержит генератор питающих импульсов, состоящий из каскада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525717
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f18c

Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Изобретение относится к измерительной технике. Измеритель содержит генератор импульсов, нуль-индикатор, мостовую цепь. В мостовой измеритель параметров двухполюсников введены четыре дополнительных резистора, дополнительная катушка индуктивности и дополнительный конденсатор, а также цепь из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527658
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f584

Способ получения концентрированных водных растворов хлоркупрата меди (ii) cu[cucl]

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения концентрированных водных растворов хлоркупрата меди (II) включает взаимодействие оксида меди (II) с соляной кислотой при интенсивном механическом перемешивании. Используют 29,2-38%-ную соляную кислоту, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528685
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fb77

Устройство с регулируемой жесткостью для отделочной обработки изделий

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при отделочной обработке алмазно-абразивными брусками различных поверхностей. Устройство содержит два вращающихся в противоположных направлениях диска, перемещающих шатун с алмазно-абразивными брусками. Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530221
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fbad

Устройство планирования топологии логических интегральных схем

Изобретение относится к области цифровой вычислительной техники и предназначено для планирования топологии логических интегральных схем при проектировании вычислительных систем. Техническим результатом является планирования топологии программируемых логических интегральных схем по критерию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530275
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.11.2014
№216.013.04b6

Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике, в частности, оно позволяет определять параметры четырехэлементных двухполюсников или параметры датчиков с четырехэлементной схемой замещения. Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532604
Дата охранного документа: 10.11.2014
+ добавить свой РИД